TiCl4 con metal de magnesio en el que se conoce como m?(C)todo de Kroll. El metal de titanio así obtenido puede purificarse posteriormente siguiendo el m?(C)todo de van Arkel-de Boer, que implica una descomposición t?(C)rmica de tetrayoduro de titanio. Se trata de un raro meteorito, una diogenita, que se cree que se originó en la corteza del asteroide (4) Vesta, situado en el cinturón de asteroides. En estos compuestos se adoptan unas estructuras polim?(C)ricas, en las que el Ti se rodea de seis ligandos del óxido que se unen con otros centros de Ti. Este proceso tiene menos pasos que el m?(C)todo de Kroll, requiere menos tiempo y permite la producción de aleaciones al emplear determinadas mezclas de polvos de óxido. Son de utilidad industrial para depositar TiO2 sólido mediante el proceso sol-gel. TiO puro mientras que TiO2 se evapora como una mezcla de óxidos y otros depósitos que tienen un índice de refracción variable. En este proceso, el gas de cloro atraviesa una mezcla caliente de rutilo o ilmenita en presencia de carbono. Para producir el TiCl4 requerido por el m?(C)todo de Kroll se hace una reducción carbonot?(C)rmica en presencia de cloro. El carburo de titanio tambi?(C)n posee una gran dureza y se emplea asimismo en herramientas de corte.
El t?(C)rmino titanato suele emplearse para hacer referencia a los compuestos del titanio(IV), como por ejemplo el titanato de bario (BaTiO3). El titanio tambi?(C)n forma compuestos carbonilos, como por ejemplo el dicarbonilo de titanoceno (C5H5)2Ti(CO)2. El metal de titanio no fue empleado fuera de los laboratorios hasta 1932, cuando William Justin Kroll probó que podía producirse mediante la reducción de tetracloruro de titanio (TiCl4) con calcio. El titanio fue descubierto dentro de un mineral en Cornualles, Gran Bretaña, en 1791 por el cl?(C)rigo y geólogo aficionado William Gregor, que por aquel entonces era el pastor de la parroquia de Creed. Manaccan y observó que la arena era atraída por un imán. Su análisis de la arena determinó la presencia de dos óxidos de metales: óxido de hierro (lo que provocaba la atracción magn?(C)tica) y una proporción de un 45,25% de otro óxido metálico blanco que no fue capaz de identificar. Con una estructura como la de la perovskita, este material posee propiedades piezoel?(C)ctricas y se emplea como transductor en la interconversión de sonido y electricidad. A pesar de que las investigaciones continuaron posteriormente de cara a procesos de obtención más eficientes y baratos, el m?(C)todo de Kroll sigue siendo empleado en la producción comercial de este metal.
El TiCl4 se produce por medio del m?(C)todo de Kroll durante la conversión de minerales de titanio en dióxido de titanio. Los alcóxidos de titanio(IV), preparados mediante reacción de TiCl4 con alcoholes, son compuestos incoloros que se convierten en el dióxido al reaccionar con agua. Los zafiros de estrella y los rubís obtienen su asterismo por la presencia de impurezas del dióxido de titanio. No es posible reducir el mineral de la forma habitual, calentándolo en presencia de carbono, ya que eso produce carburo de titanio. Otros óxidos habituales son el óxido de titanio(III) Ti2O3 y el óxido de titanio(II) TiO. El óxido fue descubierto de nuevo de forma independiente en 1795 por Avertissement el químico prusiano Martin Heinrich Klaproth en un mineral de rutilo en la villa húngara de Boinik, en la actual Eslovaquia. Como este óxido sin identificar contenía un metal que no cumplía las propiedades de ninguno de los elementos conocidos, informó de su descubrimiento a la Royal Geological Society of Cornwall y a la revista científica alemana Crell's Annalen, dándole el nombre de manacanita. La American Society for Testing and Materials (ASTM) reconoce 31 grados de titanio y aleaciones, de los cuales los grados 1 a 4 son comercialmente puros.
El tetraioduro de titanio TiI4 se genera durante el proceso de van Arkel para la producción de metal de titanio de alta pureza.